回放仪:分段捕获的触发器重新激活触发数据采集并重新准备进行分段采集,从而能够记录不频繁发生的事件而不会出现死区。Moku:Delta支持 3 插槽模式配置激光稳频/锁频如您是Moku的现有用户,可以通过更新应用程序获取新仪器功能。如您仍在了解Moku,您可联系星朗浩宇,下载新试用版软件,通过演示模式,即可体验全新的仪器功能与性能提升。联系我们还可以申请一对一演示。了解更多的产品信息,欢迎直接来电咨询4006-888-532。 ...
Photonics Instruments M700单色仪-光谱仪深度解析引言在现代科学探索与高端工业制造的宏大叙事中,光谱分析技术始终扮演着“眼睛”的角色。从揭示原子能级的微观奥秘,到监控半导体晶圆生产的毫厘之差,高精度的光谱数据往往是推动技术迭代、验证科学假设的核心依据。在这一领域,Photonics Instruments公司推出的M700单色仪-光谱仪(Monochromator-Spectrograph),以其卓越的光学设计、ji致的自动化控制和广泛的适用性,确立了其在高端光谱分析市场的标杆地位。M700不仅仅是一台测量仪器,它是一个为应对苛刻光谱挑战而生的多功能光学平台。无论是基础 ...
“自带AI”的超高效液相色谱仪(UHPLC)——方法开发轻松搞定!AI4S是什么?AI4S是AI for Science(人工智能驱动的科学研究)的简称。它是一种利用人工智能技术,尤其是深度学习、机器学习和大模型,来解决基础科学研究和工程领域难题的新方法。AI4S的核心目标是让AI成为高效的生产力工具,从而加速整个科学发现的过程。如今,AI4S已经被学术界广泛视为继实验、理论、计算、数据之后的第五大科研范式。超高效液相色谱仪(UHPLC)的AI4S能做什么?AI4S超高效液相色谱仪(UHPLC),通过化学领域大模型,海量分析化学领域知识、理解分析推理对话能力,对色谱条件预测、pH洗脱能力预估、 ...
应用探究|不再高价低效!Covesion PPLN开启SWIR甲烷单光子检测新时代可部署的温室气体检测解决方案对于工业场所中的环境监测至关重要。美国2024的一项研究表明,工业甲烷排放量是政府估计值的三倍,这对于环境和经济都有重大影响。单光子激光雷达技术为高灵敏度直接探测提供了一种途径。许多温室气体分子,如甲烷,在中红外(MIR)光谱区域具有基频吸收带,在短波红外(SWIR)区域则具有倍频吸收带。然而,在这些波长范围内,高效的单光子探测器选择受限,超导纳米线探测器(SNSPDs)需要大型低温冷却系统,不适用于许多现场的应用。铟镓砷单光子雪崩二极管(InGaAs SPAD)探测器广泛用于短波红外 ...
杂背景噪声下捕获门控窗口内的所有信号分量。随后,我们将探讨如何使用双boxcar平均器实现该方法。之后,我们会提供一种基于Moku锁相放大器的定制解决方案,以提高信号质量。zui后,我们将研究人工智能,特别是通过Moku提供的神经网络(neural network, NN)功能,在实时信号处理过程中改进激光探针信号采集的应用方案。本文介绍的解决方案能够与任何配备低噪声激光和适当带宽探测器的商用激光扫描显微镜(laser scanning microscope, LSM)兼容。如图1所示,大多数商用LSM都至少提供一个光子探测器输出,它能将被测件(device under test, DUT)的 ...
气相色谱单四极杆质谱联用仪(GCMS)-30分钟快速抽真空!精密制造的技术积累、持续超行业标准的研发投入及柔性供应链的成熟配备,融合新 AI 智能算法,可助您更高效、便捷地面对严苛分析挑战,改善分析性能,提升实验室效率。该气相色谱单四极杆质谱联用仪(GCMS)专为食品、环境、石油化工、制药、工业制品、司法公检等行业而设计。快速真空-双腔室搭载双涡轮分子泵,区分离子源和四极杆真空区域-1ml/min载气流速下30min内真空度可达10^(-5)Pafg级检出限-达国际水平的EPC控制精度0.001psi,精准识别并定量超痕量物质稳定性强-带预杆的惰性镀层四极:抗污染、使用寿命长-无冷点气质接口: ...
了拉曼信号的捕获方式,让 “看透” 样品不再困难!传统 CCD 合并方法常常要在信号完整性和空间分辨率之间妥协,而 Slit-Binning 技术通过智能整合探测器上仅有的有效狭缝区域,既能消除背景噪声,又能优化信噪比(SNR),即便面对极弱的拉曼信号,也能生成更清晰、更锐利的光谱。不仅如此,该共聚焦设计比传统针孔共聚焦系统更易维护,还能实现精确的 Z 轴轮廓分析,轻松完成详细的深度分析和逐层测量,且重复性极高。光学、机械与设计的创新融合,让稳定可靠的拉曼性能贯穿整个测试过程,助力科研人员揭示表层之下的微观奥秘。应用示例:多层薄膜分析(PET/PE/EVOH/PE):Z 轴步长:0.3 微米 ...
2109nm体布拉格光栅(Volume Bragg Grating, VBG)在半导体光刻中的应用引言:本文介绍了 2109nm 体布拉格光栅(VBG)在半导体光刻中的应用。首先介绍了 VBG 的基本原理、功能特点。重点讲述了RBG 光栅在激光波长基准源(Wavelength Reference)和光路热稳定性监测中、光刻系统滤波等方面的应用,深入分析了 2109nm VBG 在半导体光刻过程中所起的关键作用。讨论了其在提高光刻分辨率、改善光刻精度等方面的优势。同时,还列举了目前市场上主要的VBG厂商(品牌),比对了不同品牌VBG产品的优劣势,以及当前应用中面临的挑战和未来发展趋势。体布拉格光 ...
品上反射并被捕获,以测量中红外光所包含的变化。这种方法能够准确而灵敏地探测近红外光,从而增强了基于二维近红外探测器的能力。图1所示。灵敏度< 100 pW μm−2的薄膜结构。A)由Si衬底支撑的PEA/SiNx/ ico -1膜结构图。B)浮动PEA膜在不同延迟时间下的瞬态ΔR∕R光谱。C) PEA/SiNx/ICO-1on Si相对于MIR (3.33 μm)的锁相电压。图2。具有介电涂层的薄膜结构可以实现小于10 pW/μm²的灵敏度。A)介质涂层降低了PEA激子共振附近的反射率。B)计算了厚度为0 ~ 300 nm的SiNx覆盖的PEA薄膜的反射光谱。C)颜色编码的地图显示了基于 ...
Lumencor RETRA:专业高功率钙离子比率成像光源细胞内的钙离子成像是细胞生物学、神经学和相关领域的重要技术之一。Ca²⁺作为细胞内重要的第二信使,本身在各种细胞内生理过程中就起到着关键作用,例如细胞分裂与增值、信号传导以及凋亡与坏死等等。而荧光染料的使用是研究单个神经元和胶质细胞内钙动力学的有效和流行的工具。通过使用化学荧光指示剂或荧光蛋白指示剂,来检测细胞内Ca2+浓度的变化。当这些指示剂与Ca2+结合后,会改变其荧光特性(荧光增强、光谱位移),进而通过显微镜被观察到,从而间接反映细胞的活动状态,提示神经元活动。而为钙离子成像选择光源时,除了根据Ca2+指示剂所需的激发波长,例如F ...
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